JP2007055970A - Reactor for producing methanol and method for producing methanol - Google Patents

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Hisashi Nobunaga
尚志 延永
Yoichi Takahashi
洋一 高橋
Tatsuo Nakatani
龍男 中谷
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a reactor which is used for producing methanol from a gas containing carbon dioxide and hydrogen as a raw material gas, can sufficiently enhance a methanol conversion rate over an equilibrium conversion rate at the prescribed temperature and pressure, is little liable to deteriorate a catalyst due to water of reaction product, and does not need a methanol distillation process for the separation of the methanol and the water which are reaction products. <P>SOLUTION: This methanol-producing reactor for reacting a raw material gas containing hydrogen and carbon dioxide in the presence of a catalyst to produce the methanol is characterized by disposing a selectively water-penetrating membrane for selectively separating off water by-produced in the reaction outside the reaction system, in the reactor. Namely, the reactor for passing and reacting the raw material gas through a catalyst-filled layer of a reaction chamber to produce the methanol is characterized in that at least a part of a chamber wall constituting the reaction chamber is formed of a selectively water-penetrating membrane for selectively separating off the water by-produced in the reaction outside the reaction system. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、水素と二酸化炭素を含む原料ガスを触媒の存在下で反応させてメタノールを製造するメタノール製造用反応器及びメタノール製造方法に関するものである。   The present invention relates to a methanol production reactor and a methanol production method for producing methanol by reacting a raw material gas containing hydrogen and carbon dioxide in the presence of a catalyst.

メタノールの合成方法として、一般に水素と一酸化炭素および/または二酸化炭素から成る原料ガスを、所定の反応条件下で触媒反応させる接触水素化法が知られている。これらの合成法には気相合成法と液相合成法がある。これらの反応式は以下の通りである。

CO +2H=CHOH (1)
CO+3H=CHOH
+ HO (2)

水素と二酸化炭素を含む原料ガスを用いる場合、上記(2)式に示したように、メタノールと等モルの水が生成する。この水は触媒を劣化させる問題がある。
As a method for synthesizing methanol, a catalytic hydrogenation method is generally known in which a raw material gas composed of hydrogen and carbon monoxide and / or carbon dioxide is subjected to a catalytic reaction under predetermined reaction conditions. These synthesis methods include a gas phase synthesis method and a liquid phase synthesis method. These reaction formulas are as follows.

CO + 2H 2 = CH 3 OH (1)
CO 2 + 3H 2 = CH 3 OH
+ H 2 O (2)

When a raw material gas containing hydrogen and carbon dioxide is used, methanol and equimolar water are produced as shown in the above equation (2). This water has a problem of deteriorating the catalyst.

また、上記(2)式は発熱反応で、モル数減少型平衡反応である。したがって、化学平衡上、低温高圧条件ほどメタノール合成に有利な反応である。   Further, the above formula (2) is an exothermic reaction and is an equilibrium reaction with a reduced number of moles. Therefore, in terms of chemical equilibrium, the reaction is more advantageous for methanol synthesis at lower temperature and higher pressure conditions.

メタノールの平衡転化率は上記(2)式の熱力学的平衡定数によって決定され、例えば250℃、5MPaの条件下で21%と低い値である。反応圧力を例えば15MPaに高めると平衡転化率は40%まで改善されるが、原料ガスの圧縮動力が大きくなってしまう。したがって、水素と二酸化炭素を含む原料ガスを用いたメタノール合成反応において、化学平衡の制約から解放されない限り、高いワンパス転化率を得ることはできない。化学平衡の制約から解放するには、化学平衡を生成側にシフトさせる必要があり、これまで、以下のような方法が検討されている。   The equilibrium conversion rate of methanol is determined by the thermodynamic equilibrium constant of the above equation (2), and is as low as 21% under the condition of 250 ° C. and 5 MPa, for example. Increasing the reaction pressure to 15 MPa, for example, improves the equilibrium conversion rate to 40%, but increases the compression power of the raw material gas. Therefore, in a methanol synthesis reaction using a raw material gas containing hydrogen and carbon dioxide, a high one-pass conversion rate cannot be obtained unless it is freed from restrictions on chemical equilibrium. In order to release from the constraint of chemical equilibrium, it is necessary to shift the chemical equilibrium to the production side, and the following methods have been studied so far.

(A)メタノール水溶液をほとんど溶解しないドデカン等を反応溶媒とし、反応容器から反応溶媒と生成したメタノール及び水を連続的に系外に排出すると共に、該反応で生成したメタノール及び水を「メタノール水溶液」として未反応ガスと分離して排出する液相合成法が、特公平7−47554号公報(特許文献1)に記載されている。
すなわち、原料ガスからメタノールを製造する際に、反応器内におけるメタノール及び水の少なくとも一部が液体として存在するのに十分な高圧力下で反応させ、反応生成物であるメタノールと水をメタノール水溶液として分離除去して反応器外に排出すると記載されている。
(A) Dodecane or the like that hardly dissolves in an aqueous methanol solution is used as a reaction solvent, and the reaction solvent and the produced methanol and water are continuously discharged from the reaction vessel to the outside of the system. Is described in Japanese Patent Publication No. 7-47554 (Patent Document 1).
That is, when methanol is produced from a raw material gas, the reaction is performed under a high pressure sufficient to cause at least a part of methanol and water in the reactor to exist as a liquid, and the reaction product methanol and water are mixed with an aqueous methanol solution. It is described that it is separated and removed and discharged out of the reactor.

(B)原料ガスと反応生成物(メタノールと水)を高分子膜で合成しながら分離するメタノール製造方法が、特表平9−511509号公報(特許文献2)に記載されている。
ここで、高分子膜は反応生成物であるメタノール及び/又は水を分離する旨が記載されている。しかし、具体的に開示されている高分子膜は過フッ化陽イオン交換膜等の過フッ化イオノマーからなる膜だけであり、該膜はメタノールと水を一緒に未反応ガスから分離するものである。同公報の明細書には水だけを分離除去する高分子膜については具体的には全く記載されていない。
更に、合成反応を行う前に、塩化リチウム溶液を高分子膜に接触させることによって、リチウムイオンを該膜にドープして一方の面は化学物質に対して安定性を備え、他方の面は約250℃までの良好な温度安定性を有すると記載されている。すなわち、ここで開示されている高分子膜は、合成反応に用いる前に、リチウムイオンをドープさせる前処理が必要なものである。
(B) A method for producing methanol in which a raw material gas and a reaction product (methanol and water) are separated while being synthesized with a polymer membrane is described in JP-A-9-511509 (Patent Document 2).
Here, it is described that the polymer membrane separates methanol and / or water as reaction products. However, the specifically disclosed polymer membrane is only a membrane made of a perfluorinated ionomer such as a perfluorinated cation exchange membrane, which separates methanol and water together from unreacted gas. is there. The specification of this publication does not specifically describe a polymer membrane that separates and removes only water.
Furthermore, before conducting the synthesis reaction, the lithium chloride solution is brought into contact with the polymer membrane to dope lithium ions into the membrane so that one side is stable against chemicals and the other side is about It is described as having good temperature stability up to 250 ° C. That is, the polymer film disclosed here requires a pretreatment of doping lithium ions before being used for the synthesis reaction.

特公平7−47554号公報Japanese Patent Publication No. 7-47554 特表平9−511509号公報JP 9-511509 A

上記(A)の特公平7−47554号公報に記載されたメタノール合成法では、反応溶媒と反応生成物を反応器外に取り出して分離するので、メタノールの合成反応と同時に反応生成物を反応系から分離除去するには至っていないので、その分だけ平衡反応をメタノール生成側にシフトさせる程度が不十分となり、ある温度及び圧力下における平衡転化率を超えてメタノール転化率を十分に高めることができなかった。   In the methanol synthesis method described in the above Japanese Patent Publication No. 7-47554 of (A), the reaction solvent and the reaction product are taken out from the reactor and separated, so that the reaction product is removed simultaneously with the methanol synthesis reaction. Therefore, the degree to which the equilibrium reaction is shifted to the methanol production side is insufficient, and the methanol conversion rate can be sufficiently increased beyond the equilibrium conversion rate at a certain temperature and pressure. There wasn't.

また、原料ガスからメタノールを製造する際に、反応器内におけるメタノール及び水の少なくとも一部が液体として存在するのに十分な高圧力下で反応させ、反応生成物であるメタノールと水をメタノール水溶液として分離除去して反応器外に排出する方法であるので、反応器内で触媒が水の影響を受けやすく、触媒が劣化し易いという問題があった。
更に、反応生成物がメタノール水溶液として分離されるので、メタノールと水を分離するためにメタノールの蒸留工程が更に必要となり、蒸留のためのエネルギーがかかりコストダウンの妨げとなっていた。
更に、反応溶媒と反応生成物を反応器外に取り出して両者を液液分離器で分離した後、反応溶媒を反応器内に戻して循環使用するため、反応溶媒の再加熱や精製系の補助熱量が大きくなる問題があった。
In addition, when producing methanol from the raw material gas, the reaction is performed under a high pressure sufficient to cause at least a part of methanol and water in the reactor to exist as a liquid, and the reaction product methanol and water are mixed with an aqueous methanol solution. Therefore, there is a problem that the catalyst is easily affected by water in the reactor and the catalyst is easily deteriorated.
Furthermore, since the reaction product is separated as an aqueous methanol solution, a methanol distillation step is further required to separate methanol and water, which increases the energy for distillation and hinders cost reduction.
Furthermore, after removing the reaction solvent and the reaction product from the reactor and separating them with a liquid-liquid separator, the reaction solvent is returned to the reactor and recycled for use. There was a problem that the amount of heat increased.

特表平9−511509号公報に記載されたメタノール合成法は、原料ガスからメタノールを合成しながら高分子膜によって反応生成物を反応系外に分離除去するので、平衡反応はメタノール生成側にシフトし、前記メタノール転化率を高めることができる。しかし、具体的な開示内容によれば、反応生成物のメタノールと水を一緒に未反応ガスから分離する方法である。従って、メタノールと水を分離するためにメタノールの蒸留工程が更に必要となり、蒸留のためのエネルギーがかかりコストダウンの妨げとなる問題がある。
また、ここに記載されている高分子膜は、上記の如く合成反応に用いる前にリチウムイオンをドープさせる前処理が必要なものであるので、前処理工程に伴うコストアップと共に、このような前処理を施しても高分子膜自体の耐熱性及び耐久性は不十分なものであった。
In the methanol synthesis method described in JP-A-9-511509, the reaction product is separated and removed from the reaction system by the polymer membrane while synthesizing methanol from the raw material gas, so the equilibrium reaction is shifted to the methanol production side. In addition, the methanol conversion rate can be increased. However, according to the specific disclosure, the reaction product methanol and water are separated from unreacted gas together. Therefore, a methanol distillation step is further required to separate methanol and water, and there is a problem that energy is required for distillation and hinders cost reduction.
In addition, since the polymer film described here requires a pretreatment to be doped with lithium ions before being used in the synthesis reaction as described above, such a pretreatment process is accompanied by an increase in costs associated with the pretreatment process. Even when the treatment was performed, the heat resistance and durability of the polymer film itself were insufficient.

本発明の目的は、二酸化炭素と水素を含むガスを原料ガスとするメタノール合成であって、ある温度及び圧力下における平衡転化率を超えてメタノール転化率を十分に高めることができ、副生する水による触媒劣化の虞も少なく、更に反応生成物であるメタノールと水を分離するためのメタノール蒸留工程が要らず、以てコストダウンを図ることができるメタノール製造用反応器及びメタノール製造方法を提供することにある。   An object of the present invention is methanol synthesis using a gas containing carbon dioxide and hydrogen as a raw material gas, and the methanol conversion rate can be sufficiently increased beyond the equilibrium conversion rate at a certain temperature and pressure, and is produced as a by-product. Providing a reactor for methanol production and a method for producing methanol that are less likely to cause catalyst degradation due to water, and further eliminate the need for a methanol distillation step for separating the reaction product methanol and water, thereby reducing costs. There is to do.

上記目的を達成するために、本発明の第1の態様に係るメタノール製造用反応器は、水素と二酸化炭素を含む原料ガスを触媒の存在下で反応させてメタノールを製造するメタノール製造用反応器であって、前記反応器内に、前記反応で副生する水を選択的に反応系外に分離除去する水選択透過膜体が設けられていることを特徴とするものである。   In order to achieve the above object, a reactor for producing methanol according to the first aspect of the present invention is a reactor for producing methanol in which a raw material gas containing hydrogen and carbon dioxide is reacted in the presence of a catalyst to produce methanol. In the reactor, a water permselective membrane body for selectively separating and removing water produced as a by-product in the reaction from the reaction system is provided.

また、本発明の第2の態様に係るメタノール製造用反応器は、水素と二酸化炭素を含む原料ガスを、反応室の触媒充填層を通過させつつ反応させてメタノールを製造するメタノール製造用反応器であって、前記反応室を構成する室壁の少なくとも一部が、前記反応で副生する水を選択的に反応系外に分離除去する水選択透過膜体で形成されていることを特徴とするものである。   The reactor for methanol production according to the second aspect of the present invention is a reactor for methanol production in which a raw material gas containing hydrogen and carbon dioxide is reacted while passing through a catalyst packed bed in a reaction chamber to produce methanol. Wherein at least a part of a chamber wall constituting the reaction chamber is formed of a water selective permeable membrane body for selectively separating and removing water produced as a by-product in the reaction out of the reaction system. To do.

本発明の第1の態様又は第2の態様によれば、反応器内に設けられた水選択透過膜体によって反応生成物の内の水だけを、メタノールを合成しながら選択的に反応系外に分離除去することができるので、メタノール合成の平衡反応はメタノール生成側にシフトしてメタノール転化率を高めることができると共に、水に基づく触媒劣化の問題を低減でき、更にメタノール蒸留工程が要らないため、その蒸留に必要なエネルギーを大幅に削減できることに加えて、共沸蒸留に必要な第3成分も不要となり、以て大幅なコストダウンを図ることができる。   According to the first aspect or the second aspect of the present invention, only water in the reaction product is selectively removed from the reaction system while synthesizing methanol by the water selective permeable membrane provided in the reactor. Thus, the methanol synthesis equilibrium reaction can be shifted to the methanol production side to increase the methanol conversion rate, reduce the problem of water-based catalyst degradation, and eliminate the need for a methanol distillation step. Therefore, in addition to greatly reducing the energy required for the distillation, the third component necessary for the azeotropic distillation is also unnecessary, and thus a significant cost reduction can be achieved.

また、本発明の第3の態様に係るメタノール製造用反応器は、第2の態様において、前記反応室は長尺に形成され、前記反応室の長手方向の一端側に前記原料ガスの供給口が設けられ、他端側に反応生成物と未反応原料ガスの排出口が設けられ、前記水選択透過膜体は、長尺な反応室の全長にわたって設けられていることを特徴とするものである。   Moreover, the reactor for methanol production according to the third aspect of the present invention is the reactor according to the second aspect, wherein the reaction chamber is formed long, and the feed port for the source gas is provided at one end in the longitudinal direction of the reaction chamber. The other end side is provided with a discharge port for reaction products and unreacted raw material gas, and the water selective permeation membrane body is provided over the entire length of the long reaction chamber. is there.

本発明によれば、前記水選択透過膜体は長尺な反応室の全長にわたって設けられているので、該反応室の全長にわたって充填される触媒充填層のどの位置で触媒反応を起こしても、水選択透過膜体は直ぐ近くに位置するため、メタノール合成反応によって生成した水を該水選択透過膜体のその直近に位置する部分から、生成と同時に反応系外に分離除去することができる。従って、メタノール合成の平衡反応はメタノール生成側にシフトしてメタノール転化率を一層高めることができる。   According to the present invention, since the water selective permeable membrane body is provided over the entire length of the long reaction chamber, no matter where the catalyst reaction occurs in the catalyst packed bed filled over the entire length of the reaction chamber, Since the water selective permeation membrane body is located in the immediate vicinity, water generated by the methanol synthesis reaction can be separated and removed from the portion located in the immediate vicinity of the water selective permeation membrane body at the same time as the generation. Accordingly, the equilibrium reaction of methanol synthesis can be shifted to the methanol production side to further increase the methanol conversion rate.

また、本発明の第4の態様に係るメタノール製造用反応器は、第3の態様において、前記反応室の中心部が筒状の水選択透過膜体で形成されていることを特徴とするものである。本発明によれば、構造簡単にして第3の態様にかかるメタノール製造用反応器の作用効果を得ることができる。   The methanol production reactor according to the fourth aspect of the present invention is characterized in that, in the third aspect, the central portion of the reaction chamber is formed of a cylindrical water permselective membrane body. It is. According to the present invention, the effect of the reactor for methanol production according to the third aspect can be obtained with a simple structure.

また、本発明の第5の態様に係るメタノール製造用反応器は、第1の態様から第4の態様のいずれかにおいて、前記水選択透過膜体は多孔質支持体上にゼオライト膜が成膜されて成るものであることを特徴とするものである。
本発明によれば、耐熱性、耐久性、更に水選択透過性に優れたメタノール製造用反応器を得ることができる。
Further, in the reactor for methanol production according to the fifth aspect of the present invention, in any one of the first to fourth aspects, the water permselective membrane is formed by forming a zeolite membrane on a porous support. It is characterized by being made.
ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the reactor for methanol manufacture excellent in heat resistance, durability, and water selective permeability can be obtained.

本発明の第6の態様に係るメタノール製造方法は、反応器内で水素と二酸化炭素を含む原料ガスを触媒の存在下で反応させてメタノールを生成し、生成したメタノールを排出口より外部に排出させるメタノール製造方法であって、前記反応器内に設けた水選択透過膜により、前記反応で副生する水を選択的に反応系外に分離除去しつつ反応を継続させることを特徴とするものである。本発明によれば、第1の態様又は第2の態様と同様の作用効果が得られる。   In the method for producing methanol according to the sixth aspect of the present invention, methanol is produced by reacting a raw material gas containing hydrogen and carbon dioxide in the reactor in the presence of a catalyst, and the produced methanol is discharged to the outside through a discharge port. A method for producing methanol, characterized in that the reaction is continued while the water selectively permeable membrane provided in the reactor is selectively separated from the reaction system and removed from the reaction system. It is. According to the present invention, the same effect as the first aspect or the second aspect can be obtained.

本発明によれば、二酸化炭素と水素を含むガスを原料ガスとするメタノール合成であって、ある温度及び圧力下における平衡転化率を超えてメタノール転化率を十分に高めることができ、副生する水による触媒劣化の虞も少なく、更に反応生成物であるメタノールと水を分離するためのメタノール蒸留工程が要らず、以てコストダウンを図ることができる。   According to the present invention, methanol synthesis is performed using a gas containing carbon dioxide and hydrogen as a raw material gas, and the methanol conversion rate can be sufficiently increased beyond the equilibrium conversion rate at a certain temperature and pressure. There is little risk of catalyst deterioration due to water, and further, there is no need for a methanol distillation step for separating methanol as a reaction product from water, thereby reducing costs.

以下、図面に基づいて本発明に係るメタノール製造用反応器の一実施の形態について詳細に説明する。図1は本実施の形態に係るメタノール製造用反応器を示す概略断面図である。   Hereinafter, an embodiment of a reactor for methanol production according to the present invention will be described in detail with reference to the drawings. FIG. 1 is a schematic sectional view showing a reactor for methanol production according to this embodiment.

図1に示したように、本実施の形態に係るメタノール製造用反応器1は、水素と二酸化炭素を含む原料ガス15を、反応室2の触媒充填層6を通過させつつ反応させてメタノールを製造する構成であり、反応室2を構成する室壁の一部である内壁部分が、前記反応で副生する水を選択的に反応系外となる透過室3内に分離除去する水選択透過膜体5で形成されている。   As shown in FIG. 1, the reactor 1 for methanol production according to the present embodiment reacts a raw material gas 15 containing hydrogen and carbon dioxide while passing through a catalyst packed bed 6 in a reaction chamber 2 to produce methanol. Water selective permeation in which the inner wall portion, which is a part of the chamber wall constituting the reaction chamber 2, is configured to be manufactured and selectively separates the water produced as a by-product in the reaction into the permeation chamber 3 outside the reaction system. The film body 5 is formed.

ここで、反応室2は長尺に形成され、該反応室2の長手方向の上端側(一端側)に前記原料ガス15の供給口7が設けられ、下端側(他端側)に反応生成物と未反応原料ガスの排出口9が設けられている。そして、前記水選択透過膜体5は、反応室2の中心部において、筒状構造にて、長尺な反応室2の全長にわたって設けられている。要するに反応室2は、その円筒形状の内壁部分が長手方向の全長にわたって水選択透過膜体5で形成された二重管構造に構成され、その二重管で囲われた内部に触媒充填層6を成す触媒が充填された構造である。また、透過室3は、筒状の水選択透過膜体5の内側空間部12と、該内側空間部12が連通する反応器1の下部空間部13から成り、最下部に水の出口となる透過口8が設けられている。該内側空間部12の上端開口に蓋14が設けられ反応室2と透過室3を区画している。   Here, the reaction chamber 2 is formed in a long shape, the supply port 7 for the source gas 15 is provided on the upper end side (one end side) in the longitudinal direction of the reaction chamber 2, and the reaction product is generated on the lower end side (the other end side). And an outlet 9 for unreacted raw material gas. The water selective permeable membrane body 5 is provided in the central part of the reaction chamber 2 over the entire length of the long reaction chamber 2 in a cylindrical structure. In short, the reaction chamber 2 has a double tube structure in which the cylindrical inner wall portion is formed of the water selective permeable membrane body 5 over the entire length in the longitudinal direction, and the catalyst packed bed 6 is enclosed inside the double tube. It is the structure where the catalyst which comprises is filled. The permeation chamber 3 includes an inner space portion 12 of the cylindrical water selective permeable membrane body 5 and a lower space portion 13 of the reactor 1 that communicates with the inner space portion 12, and serves as an outlet for water at the bottom. A transmission port 8 is provided. A lid 14 is provided at the upper end opening of the inner space 12 to partition the reaction chamber 2 and the permeation chamber 3.

一部繰り返しになるが更に詳しく説明する。反応器1は上部に原料ガス15の供給口7を有し、長尺な反応室2と透過室3とが水選択透過膜体(以下「水選択透過膜モジュール」と言う)5によって互いに区画される形で設けられている。水選択透過膜モジュール5は、管状の多孔質支持体上に水選択透過性のゼオライト膜を成膜したもので、全体として筒状である。   This will be partly repeated, but will be described in more detail. The reactor 1 has a supply port 7 for a raw material gas 15 in the upper part, and a long reaction chamber 2 and a permeation chamber 3 are separated from each other by a water selective permeable membrane body (hereinafter referred to as “water selective permeable membrane module”) 5. Is provided in the form. The water selective permeable membrane module 5 is formed by forming a water selective permeable zeolite membrane on a tubular porous support, and has a tubular shape as a whole.

反応室2内には、その内壁面と水選択性透過膜モジュール5の外壁面とで作られる空間に、メタノール合成用の触媒が充填されて触媒充填層6が形成されている。触媒はメタノール合成用の公知のものが用いられ、ここではCu/ZnO/Al触媒が用いられた。反応器1の透過室3の下部に、膜透過した水が排出される透過口8が設けられている。透過口8は後述するように吸引手段の吸引力が作用している。未反応ガスと生成メタノールの排出口9は反応器1の反応室2の下部側面に配設されている。反応器1には反応室2の周囲を囲う冷却室4が設けられ、該冷却室4は冷却熱媒体供給口10と冷却熱媒体排出口11を有する。 In the reaction chamber 2, a catalyst filling layer 6 is formed by filling a space formed by the inner wall surface and the outer wall surface of the water-selective permeable membrane module 5 with a catalyst for methanol synthesis. As the catalyst, a known catalyst for methanol synthesis was used, and a Cu / ZnO / Al 2 O 3 catalyst was used here. At the bottom of the permeation chamber 3 of the reactor 1, a permeation port 8 through which water that has passed through the membrane is discharged is provided. As will be described later, the suction force of the suction means acts on the transmission port 8. The unreacted gas and generated methanol outlet 9 are disposed on the lower side surface of the reaction chamber 2 of the reactor 1. The reactor 1 is provided with a cooling chamber 4 surrounding the reaction chamber 2, and the cooling chamber 4 has a cooling heat medium supply port 10 and a cooling heat medium discharge port 11.

本実施の形態において、水選択透過性のゼオライト膜としては、A型ゼオライト膜、T型ゼオライト膜等の親水性ゼオライト膜を用いることができる。また、前記多孔質支持体としては、ステンレス等の金属、アルミナ、シリカ等の無機系材料を用いることができる。多孔質支持体上へのゼオライト膜の形成方法としては、例えば水熱合成法で析出させることができる。   In the present embodiment, a hydrophilic zeolite membrane such as an A-type zeolite membrane or a T-type zeolite membrane can be used as the water selective permeable zeolite membrane. As the porous support, metals such as stainless steel, inorganic materials such as alumina and silica can be used. As a method for forming a zeolite membrane on a porous support, it can be deposited by, for example, a hydrothermal synthesis method.

このようにして得られた水選択透過膜モジュール5は、ベーパーパーミエーション法(VP:蒸気透過)により、含水気体混合物の分離を行うことができる。尚、副生する水が液体の場合はパーベーパレーション法(PV:浸透気化)により分離を行うことができる。一般にこのような水選択透過性は、ゼオライト孔および結晶粒界の非ゼオライト細孔への親和性の高い水分子の吸着により細孔が閉塞され、親和性の低い他の分子の透過が阻害されることに起因すると考えられている。   The water selective permeable membrane module 5 thus obtained can separate the water-containing gas mixture by the vapor permeation method (VP: vapor permeation). In addition, when the by-produced water is a liquid, it can be separated by a pervaporation method (PV: pervaporation). In general, such selective permeation of water is blocked by adsorption of water molecules with high affinity to the zeolite pores and non-zeolite pores at the grain boundaries, and the permeation of other molecules with low affinity is inhibited. It is thought to be caused by that.

このような構成における本実施の形態に係るメタノール製造用反応器の作用について説明する。反応器1の供給口7から供給された原料ガス15は触媒充填層6を通過しながらメタノールと水を生成する。生成した水は水選択透過膜モジュール5によって連続的、選択的に分離除去されて透過室3の前記内側空間部12側に取り出され、透過口8から反応器1外に排出される。一方生成したメタノールと未反応ガスは排出口9から排出され、次の気液分離工程へ供給される。   The operation of the reactor for producing methanol according to the present embodiment having such a configuration will be described. The raw material gas 15 supplied from the supply port 7 of the reactor 1 generates methanol and water while passing through the catalyst packed bed 6. The generated water is separated and removed continuously and selectively by the water selective permeable membrane module 5, taken out to the inner space 12 side of the permeation chamber 3, and discharged from the permeation port 8 to the outside of the reactor 1. On the other hand, the generated methanol and unreacted gas are discharged from the discharge port 9 and supplied to the next gas-liquid separation step.

このようにメタノール合成反応と副生する水の分離を同時進行で実施することにより、メタノール合成反応の化学平衡をメタノール生成側にシフトさせながら反応を行うことができるようになる。その結果、メタノール合成反応が促進され、化学平衡に制約されない高いメタノール転化率を得ることが可能となる。また、触媒劣化の要因となる水を反応系外に速やかに除去することにより触媒活性の耐久性を向上させることができる。   Thus, by carrying out the methanol synthesis reaction and the by-product water separation simultaneously, the reaction can be carried out while shifting the chemical equilibrium of the methanol synthesis reaction to the methanol production side. As a result, the methanol synthesis reaction is promoted, and a high methanol conversion rate that is not restricted by chemical equilibrium can be obtained. Further, the durability of the catalytic activity can be improved by quickly removing water that causes catalyst deterioration to the outside of the reaction system.

更に合成反応と同時に水を分離除去するので、メタノール合成の反応温度、反応圧力等の反応条件をより穏やかにすることも可能となる。また、反応生成物の水を合成反応と同時に反応系から除去してメタノールと分離してしまうので、メタノールと水とを分離するために従来技術で必要であったメタノールの蒸留工程を省略することができる。これにより、メタノール蒸留工程で必要なエネルギーを大幅に削減できるばかりでなく、共沸蒸留に必要な第3成分も不要となる効果が得られる。   Furthermore, since water is separated and removed simultaneously with the synthesis reaction, the reaction conditions such as the reaction temperature and reaction pressure for methanol synthesis can be made more gentle. Also, since the reaction product water is removed from the reaction system at the same time as the synthesis reaction and separated from methanol, the methanol distillation step required in the prior art to separate methanol and water should be omitted. Can do. Thereby, not only can the energy required in the methanol distillation process be significantly reduced, but also the effect that the third component required for the azeotropic distillation is not required can be obtained.

図2は、本発明の一実施の形態を示すメタノール製造システムの全体概略図である。原料ガス15はコンプレッサー20、熱交換器21を介して反応器1の供給口7に供給される。触媒充填層6でメタノール合成反応が起こりメタノールと水が副生する。水選択透過膜モジュール5を透過した副生水は、透過口8の後流にコンデンサー26、吸引手段としての真空ポンプ25を連結し、透過液として連続的に分離回収されるようになっている。一方、生成したメタノールと未反応ガスは、反応室2下部の排出口9から排出され、熱交換器21、コンデンサー22を介して気液分離器23に送られ、メタノールと未反応ガスに分離される。未反応ガスは、必要に応じてその一部がパージガスとして除かれ、コンプレッサー24を介して原料ガス15の供給流路に戻される。   FIG. 2 is an overall schematic diagram of a methanol production system showing an embodiment of the present invention. The raw material gas 15 is supplied to the supply port 7 of the reactor 1 through the compressor 20 and the heat exchanger 21. A methanol synthesis reaction occurs in the catalyst packed bed 6 and methanol and water are by-produced. By-product water that has permeated through the water selective permeable membrane module 5 is connected to a condenser 26 and a vacuum pump 25 as a suction means downstream of the permeation port 8, and is continuously separated and recovered as a permeate. . On the other hand, the generated methanol and unreacted gas are discharged from the discharge port 9 at the lower part of the reaction chamber 2 and sent to the gas-liquid separator 23 through the heat exchanger 21 and the condenser 22 to be separated into methanol and unreacted gas. The A part of the unreacted gas is removed as a purge gas if necessary, and is returned to the supply flow path of the raw material gas 15 via the compressor 24.

このように本発明の実施形態によれば、平衡転化率を上回るワンパス転化率を得ることができるので、未反応ガス量を低減でき、ガス循環動力を小さくすることが可能である。   Thus, according to the embodiment of the present invention, a one-pass conversion rate exceeding the equilibrium conversion rate can be obtained, so that the amount of unreacted gas can be reduced and the gas circulation power can be reduced.

また、図3に示したように、本発明の一実施形態を示すメタノール製造方法は、図4に示すような従来のメタノール製造方法と比較して、従来技術で必要であったメタノールの蒸留工程を省略することができる。図4において符号27はメタノール蒸留器を示す。これにより、メタノール蒸留工程で必要なエネルギーを大幅に削減できるばかりでなく、共沸蒸留に必要な第3成分も不要となる。   Also, as shown in FIG. 3, the methanol production method according to one embodiment of the present invention is a methanol distillation step required in the prior art as compared with the conventional methanol production method as shown in FIG. Can be omitted. In FIG. 4, the code | symbol 27 shows a methanol distiller. Thereby, not only the energy required in the methanol distillation step can be greatly reduced, but also the third component necessary for the azeotropic distillation becomes unnecessary.

尚、図1及び図2においては、反応器1の水選択性透過膜モジュール5の数が1本として記載されているが、これは説明の簡単化のためで、実際にはメタノールの製造量や反応条件等を考慮して複数本の該膜モジュール5を用いることができることは勿論である。   In FIG. 1 and FIG. 2, the number of the water-selective permeable membrane modules 5 in the reactor 1 is shown as one, but this is for the sake of simplification of description, and in actuality, the production amount of methanol. Of course, a plurality of the membrane modules 5 can be used in consideration of reaction conditions and the like.

以下、本発明を実施例に基づいてさらに具体的に説明するが、本発明は下記の実施例によりその技術的範囲が限定されるものではない。以下の実施例は図2に示したメタノール製造システムのベンチテスト級実験装置を用いた結果を示す。   EXAMPLES Hereinafter, although this invention is demonstrated further more concretely based on an Example, the technical scope of this invention is not limited by the following Example. The following examples show results using the bench test class experimental apparatus of the methanol production system shown in FIG.

[実施例1]
コンプレッサー20へ原料ガス15(組成 CO:25体積%、H:75体積%)を流量292NL/hで供給する。この原料ガスはコンプレッサー24からの未反応ガス(組成 CO:23.9体積%、H:74.6体積%、CO:1.5体積% 流量635NL/h)と合流し、反応器1へ供給される。反応器1にはCu/ZnO/Al触媒2.0kgを充填し、また、水選択透過膜モジュール5には34cmの水透過面積を持たせた。
[Example 1]
A raw material gas 15 (composition CO 2 : 25% by volume, H 2 : 75% by volume) is supplied to the compressor 20 at a flow rate of 292 NL / h. This raw material gas is combined with unreacted gas from the compressor 24 (composition CO 2 : 23.9 vol%, H 2 : 74.6 vol%, CO: 1.5 vol%, flow rate 635 NL / h), and the reactor 1 Supplied to. The reactor 1 was filled with 2.0 kg of a Cu / ZnO / Al 2 O 3 catalyst, and the water selective permeable membrane module 5 had a water permeation area of 34 cm 2 .

200℃、3MPaの反応条件において、コンプレッサー26から32.5g/hで水が回収された。気液分離器23からメタノール80重量%、水20重量%の液が130g/hで回収された。気液分離器23で分離された未反応ガスはコンデンサー24を通して原料ガスと合流される。このときのワンパスのメタノール転化率は32.5%となった。   Under the reaction conditions of 200 ° C. and 3 MPa, water was recovered from the compressor 26 at 32.5 g / h. From the gas-liquid separator 23, a liquid of 80% by weight of methanol and 20% by weight of water was recovered at 130 g / h. The unreacted gas separated by the gas-liquid separator 23 is combined with the raw material gas through the condenser 24. The one-pass methanol conversion at this time was 32.5%.

[実施例2]
実施例1の装置に対して水選択透過膜モジュール5を水透過面積82cmに変更した装置を用いた。コンプレッサー20への原料ガス供給条件は実施例1と同様である。また、原料ガスは実施例1と同様にコンプレッサー24からの未反応ガスと合流し、反応器1へ供給される。反応器1にはCu/ZnO/Al触媒4.0kgを充填した。
[Example 2]
The apparatus which changed the water permselective membrane module 5 to the water permeable area 82cm < 2 > with respect to the apparatus of Example 1 was used. The conditions for supplying the raw material gas to the compressor 20 are the same as those in the first embodiment. Further, the raw material gas is combined with the unreacted gas from the compressor 24 in the same manner as in Example 1, and is supplied to the reactor 1. Reactor 1 was charged with 4.0 kg of Cu / ZnO / Al 2 O 3 catalyst.

200℃、3MPaの反応条件において、コンプレッサー26から94.4g/hで水が回収された。気液分離器23からメタノール97.5重量%、水2.5重量%の液が176g/hで回収された。このときのワンパスのメタノール転化率は53.5%となった。さらに気液分離器23で分離され、コンプレッサー24へ供給される未反応ガス量は438NL/hとなった。   Under the reaction conditions of 200 ° C. and 3 MPa, water was recovered from the compressor 26 at 94.4 g / h. From the gas-liquid separator 23, a solution containing 97.5% by weight of methanol and 2.5% by weight of water was recovered at 176 g / h. The one-pass methanol conversion at this time was 53.5%. Further, the amount of unreacted gas separated by the gas-liquid separator 23 and supplied to the compressor 24 was 438 NL / h.

水選択透過膜モジュール5の水透過能力を上げることにより、回収されるメタノール純度を上げることができ、ワンパスのメタノール転化率を上げることができた。更に循環する未反応ガス量も減らすことができた。従来の気相反応の反応装置では200℃、3MPaの反応条件における平衡転化率23.6%を越えることはなく、水選択透過膜モジュールを用いた図2の構成の装置を用いることによって、平衡転化率を超えるメタノール転化率53.5%を達成できた。   By increasing the water permeation ability of the water selective permeable membrane module 5, the recovered methanol purity could be increased, and the one-pass methanol conversion rate could be increased. Furthermore, the amount of unreacted gas circulating could be reduced. In the conventional gas phase reaction reactor, the equilibrium conversion rate does not exceed 23.6% under the reaction conditions of 200 ° C. and 3 MPa, and by using the apparatus having the configuration shown in FIG. A methanol conversion rate of 53.5% exceeding the conversion rate could be achieved.

本発明は、水素と二酸化炭素を含む原料ガスを触媒の存在下で反応させてメタノールを製造するメタノール製造用反応器及びメタノール製造方法に利用可能である。   INDUSTRIAL APPLICABILITY The present invention is applicable to a methanol production reactor and a methanol production method for producing methanol by reacting a raw material gas containing hydrogen and carbon dioxide in the presence of a catalyst.

本実施の形態に係るメタノール製造用反応器を示す概略断面図である。It is a schematic sectional drawing which shows the reactor for methanol manufacture which concerns on this Embodiment. 本発明の一実施の形態を示すメタノール製造システムの全体概略図である1 is an overall schematic view of a methanol production system showing an embodiment of the present invention. 本発明の一実施形態を示すメタノール製造方法を説明するための構成図である。It is a block diagram for demonstrating the methanol manufacturing method which shows one Embodiment of this invention. 従来のメタノール製造方法を説明するための構成図である。It is a block diagram for demonstrating the conventional methanol manufacturing method.

符号の説明Explanation of symbols

1:反応器 2:反応室 3:透過室 4:冷却室
5:水選択透過膜体(水選択透過膜モジュール) 6:触媒充填層
7:供給口 8:透過口 9:排出口 10:冷却媒体供給口
11:冷却媒体排出口 12:内側空間部 13:下部空間部
14:蓋 15:原料ガス 20:コンプレッサー
21:熱交換器 22:コンデンサー 23:気液分離器 24:コンプレッサー
25:真空ポンプ 27:メタノール蒸留器
1: Reactor 2: Reaction chamber 3: Permeation chamber 4: Cooling chamber
5: Water selective permeable membrane body (water selective permeable membrane module) 6: Catalyst packed bed
7: Supply port 8: Permeation port 9: Discharge port 10: Cooling medium supply port 11: Cooling medium discharge port 12: Inner space 13: Lower space 14: Lid 15: Source gas 20: Compressor 21: Heat exchanger 22 : Condenser 23: Gas-liquid separator 24: Compressor 25: Vacuum pump 27: Methanol distiller

Claims (6)

水素と二酸化炭素を含む原料ガスを触媒の存在下で反応させてメタノールを製造するメタノール製造用反応器であって、
前記反応器内に、前記反応で副生する水を選択的に反応系外に分離除去する水選択透過膜体が設けられていることを特徴とするメタノール製造用反応器。
A methanol production reactor for producing methanol by reacting a raw material gas containing hydrogen and carbon dioxide in the presence of a catalyst,
A reactor for producing methanol, wherein a water selective permeable membrane body for selectively separating and removing water produced as a by-product in the reaction from the reaction system is provided in the reactor.
水素と二酸化炭素を含む原料ガスを、反応室の触媒充填層を通過させつつ反応させてメタノールを製造するメタノール製造用反応器であって、
前記反応室を構成する室壁の少なくとも一部が、前記反応で副生する水を選択的に反応系外に分離除去する水選択透過膜体で形成されていることを特徴とするメタノール製造用反応器。
A methanol production reactor for producing methanol by reacting a raw material gas containing hydrogen and carbon dioxide while passing through a catalyst packed bed in a reaction chamber,
For manufacturing methanol, wherein at least a part of a chamber wall constituting the reaction chamber is formed of a water permselective membrane body that selectively separates and removes water produced as a by-product in the reaction from the reaction system. Reactor.
請求項2において、前記反応室は長尺に形成され、
前記反応室の長手方向の一端側に前記原料ガスの供給口が設けられ、他端側に反応生成物と未反応原料ガスの排出口が設けられ、
前記水選択透過膜体は、長尺な反応室の全長にわたって設けられていることを特徴とするメタノール製造用反応器。
The reaction chamber according to claim 2, wherein the reaction chamber is formed long.
The source gas supply port is provided on one end side in the longitudinal direction of the reaction chamber, and the reaction product and unreacted source gas discharge port are provided on the other end side,
The methanol selective permeable membrane body is provided over the entire length of a long reaction chamber.
請求項3において、前記反応室の中心部が筒状の水選択透過膜体で形成されていることを特徴とするメタノール製造用反応器。   The reactor for methanol production according to claim 3, wherein the central portion of the reaction chamber is formed of a cylindrical water permselective membrane body. 請求項1〜4のいずれか1項において、前記水選択透過膜体は多孔質支持体上にゼオライト膜が成膜されて成るものであることを特徴とするメタノール製造用反応器。   The reactor for methanol production according to any one of claims 1 to 4, wherein the water permselective membrane body is formed by forming a zeolite membrane on a porous support. 反応器内で水素と二酸化炭素を含む原料ガスを触媒の存在下で反応させてメタノールを生成し、生成したメタノールを排出口より外部に排出させるメタノール製造方法であって、
前記反応器内に設けた水選択透過膜により、前記反応で副生する水を選択的に反応系外に分離除去しつつ反応を継続させることを特徴とするメタノール製造方法。
A methanol production method in which a raw material gas containing hydrogen and carbon dioxide is reacted in the presence of a catalyst to produce methanol in a reactor, and the produced methanol is discharged to the outside through a discharge port,
A methanol production method characterized by continuing the reaction while selectively separating and removing water by-produced in the reaction out of the reaction system by a water selective permeable membrane provided in the reactor.
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